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    2025届高三一轮复习生物:自由组合定律的特殊比例问题课件
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    苏教版 (2019)必修2《遗传与进化》自由组合定律复习ppt课件

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    这是一份苏教版 (2019)必修2《遗传与进化》自由组合定律复习ppt课件,共53页。PPT课件主要包含了课程引入,高考真题再现,拆分法,自由组合定律,③自由组合定律的验证,典型例题,课堂练习,特殊分离比,基因的互作,①表型等内容,欢迎下载使用。

    (2023·山西)某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体,为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆:矮秆:极矮秆=9:6:1。若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是( )A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBbB.F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆D.F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/16
    【答案】D【解析】A.F2中表型及其比例是高秆:矮秆:极矮秆=9:6:1,符合:9:3:3:1的变式,因此因此控制两个矮秆突变体的基因遵循基因的自由组合定律,即高秆基因型为A_B_,矮秆基因型为A_bb、aaB_,极矮秆基因型为aabb,因此可推知亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb,A正确;B.矮秆基因型为A_bb、aaB_,因此F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种,B正确;C.由F2中表型及其比例可知基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆,C正确;D.F2矮秆基因型为A_bb、aaB_共6份,纯合子基因型为aaBB、AAbb共2份,因此矮秆中纯合子所占比例为1/3,F2高秆基因型为A_B_共9份,纯合子为AABB共1份,因此高秆中纯合子所占比例为1/9,D错误。
    ①基因位置:非同源染色体上的非等位基因②自由组合定律的一般规律F1自交:AaBb×AaBb→9A_B_ 3A_bb 3aaB_ 1aabbF1测交:AaBb×aabb→1AaBb 1Aabb 1aaBb 1aabb
    2.由亲本基因型推断配子及子代相关种类及比例(拆分法)①思路将多对等位基因的自由组合分解为若干分离定律分别分析,再运用乘法原理进行组合。②方法
    小麦易倒伏 (D)与抗倒伏 (d)、抗锈病 (R) 与易感锈病 (r) 两对相对性状独立遗传,现有易倒伏、抗锈病和抗倒伏、易感锈病两个纯合的小麦品种,杂交得到 F1,F1进行自交,F2中出现了既抗倒伏又抗锈病的植株。下列说法正确的是( )A.F2中出现的既抗倒伏又抗锈病的植株都能稳定遗传B.F2中出现的既抗倒伏又抗锈病的植株理论上占1/16C.F1产生的雌雄配子种类相同、数量相等,相互结合的概率相同D.若用F1进行测交,子代中既抗倒伏又抗锈病的比例为1/4
    【答案】D【解析】AB.由题可知,亲本的基因型为DDRR和ddrr,F1的基因型为DdRr,F2中出现的既抗倒伏又抗锈病新品种的基因型是ddR_,比例是1/4×3/4=3/16,其中能稳定遗传的ddRR比例是1/3,AB错误;C.F1的基因型为DdRr,F1产生的雌雄配子数量不相等,一般雄性配子要多得多,C错误;D.F1的基因型为DdRr,若用F1进行测交,即DdRr×ddrr,子代中既抗倒伏又抗锈病ddRr的比例为1/4,D正确。
    在完全显性且三对基因各自独立遗传的条件下,基因型为AaBbdd与AABbDd的个体杂交,下列叙述错误的是( )A.子代基因型有12种B.子代表现型有4种C.子代中杂合子占全部后代的比例为1/8D.子代基因型为AaBbDd的个体占全部后代的比例为1/8
    【答案】C【解析】A.第一对杂交组合是Aa×AA,基因型有2种;表现型有1种。 第二对杂交组合是Bb×Bb,基因型有3种;表现型有2种。 第三对杂交组合是dd×Dd,基因型有2种;表现型有2种。 后代个体足够多的情况下,基因型有2×3×2=12种,A正确; B.一对杂交组合是Aa×AA,基因型有2种;表现型有1种。 第二对杂交组合是Bb×Bb,基因型有3种;表现型有2种。 第三对杂交组合是dd×Dd,基因型有2种;表现型有2种。 子代表现型有1×2×2=4种,B正确;C.子代中纯合子占全部后代的比例为1/2×1/2×1/2=1/8,杂合子占全部后代的比例为7/8,C错误;D.子代基因型为AaBbDd的个体占全部后代的比例为1/2×1/2×1/2=1/8,D正确。
    如果已知子代的基因型及比例为1YYRR:1YYrr:1Yyrr:1YyRR:2YYRr:2YyRr。并且也知道上述结果是按自由组合规律产生的,那么双亲的基因型是( )A.YYRR×YYRrB.YYRr×YyRrC.YyRr×YyRrD.YyRR×YyRr
    【答案】B【解析】根据题意分析,子代关于Y/y的基因型比为4YY(1+1+2):4Yy(1+1+2)=1:1,可以推断关于这对基因亲本应是YY×Yy;同理,子代关于R/r的基因型比为2RR(1+1):4Rr(2+2):2rr(1+1)=1:2:1,所以可以推断关于这对基因亲本应是Rr×Rr,故亲本基因型为YYRr×YyRr,B正确,ACD错误。
    报春花的花色白色(只含白色素)和黄色(含黄色锦葵色素)由两对等位基因(A和a,B和b)共同控制,两对等位基因独立遗传,显性基因A控制以白色素为前体物合成黄色锦葵色素的代谢过程,但当显性基因B存在时可抑制其表达。现选择AABB和aabb两个品种进行杂交,得到F1,F1自交得F2则下列说法不正确的是( )
    A.黄色植株的基因型是AAbb和AabbB.F1的表现型是白色C.F2中黄色:白色的比例是3:5D.F2中的白色个体的基因型种类是7种
    【答案】C【解析】A.根据题意和图示分析可知:有A没有B时,开黄花,有B时开白花,所以开黄花的报春花植株的基因型可能是AAbb或Aabb,A正确;B.AABB×aabb→AaBb,由于B基因抑制A基因的表达,故F1表现为白色,B正确;C.F2中的基因组成及比例是A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,其中只有A_bb表现为黄色,因此黄色:白色=3:13,C错误;D.F2中共有9种基因型,其中两种基因型AAbb和Aabb表现为黄色,因此白色个体的基因型种类是7种,D正确。
    某植物花的颜色有紫色和白色之分,受独立遗传的两对等位基因(A/a和B/b)控制,现有两株紫花个体杂交,子代出现了紫花和白花9:7的比例。下列有关说法错误的是( )A.控制紫花和白花的基因位于非同源染色体上B.欲判断子代白花个体的基因型,可以选择与aabb的个体杂交C.子代的白花个体中杂合子占4/7,但是杂合子自交不会出现性状分离D.亲本的紫花个体是杂合子,子代的紫花个体中杂合的比例为8/9
    【答案】B【解析】A.由于子代出现了紫花和白花9:7的比例,是9:3:3:1的变式,说明花色的遗传遵循自由组合定律,故控制紫花和白花的基因位于非同源染色体上,A正确;B.白花的基因型为3A_bb,3aaB_,1aabb,每种基因型的与aabb的个体杂交子代的表现型均为白花,故不可以选择与aabb的个体杂交判断白花的基因型,B错误;C.白花的基因型为3A_bb,3aaB_,1aabb,其中杂合子有Aabb和aaBb,占4/7,只有A和B同时存在时才表现为紫花,故白花杂合子自交不会出现性状分离,C正确;D.子代出现了紫花和白花9:7的比例,是9:3:3:1的变式,说明亲本的基因型为AaBb,子代中紫花的基因型为9A-B-,其中AABB为纯合子,纯合子所占的比例为1/9,故子代的紫花个体中杂合的比例为8/9,D正确。
    2.显性基因的累加效应
    ② 原因:A与B的作用效果相同,但显性基因越多,效果越强
    控制南瓜重量的基因有Aa、Bb、Ee三对基因,分别位于三对染色体上,且每种显性基因控制的重量程度相同。aabbee重量是100g,基因型为AaBbee的南瓜重130克。今有基因型AaBbEe和AaBBEe的亲代杂交,则有关其子代的叙述不正确的是( )①基因型有18种 ②表现型有8种 ③果实最轻者约115克 ④最重者出现的几率是1/8A.①② B.②③C.①④ D.②④
    【答案】D【解析】基因型AaBbEe和AaBBEe的亲代杂交,考虑Aa×Aa,子代基因型有3种,考虑Bb×BB,子代基因型有2种,考虑Ee×Ee,子代基因型有3种,故子代基因型共有18种,①正确;由于每种显性基因控制的重量程度相同,故子代重量与显性基因的数目有关,故子代最多含有显性基因6个,至少含有显性基因1个,因此表现型有6种,②错误;aabbee重量是100g,基因型为AaBbee的南瓜重130克,说明每个显性基因能增重15g,因此子代最轻者为100+15=115,③正确;最重者的基因型为AABBEE,这种基因型出现的概率为1/4×1/2×1/4=1/32,故④错误。
    人类的肤色由A/a、B/b、E/e三对等位基因共同控制,三对基因位于三对同源染色体上。AABBEE为黑色,aabbee为白色,肤色深浅与显性基因个数有关,每个显性基因累加效果相同。如基因型为 AaBbEe、 AABbee与 aaBbEE等含任何三个显性基因的人肤色一样。若均含3个显性基因的杂合子婚配( AaBbEe × AaBbEe),则子代肤色的基因型和表现型分别有( )种。A.27, 7 B.16, 9C.27, 8 D.16,7
    【答案】A【解析】由于人的肤色由A/a、B/b、E/e三对基因共同控制,且这三对基因的遗传符合自由组合定律,因此在群体中关于这三对基因能出现的基因型的种类数为33种,且肤色深浅与显性基因个数有关,若双方均为含3个显性基因的杂合体婚配(AaBbEe×AaBbEe),则后代中的基因型有27种可能;当分析与性状的关系时,考虑到且肤色深浅与显性基因个数有关,因此可据此将27种基因型进行分类,每种基因型中含有6个基因,根据其中含有的显性基因的数目来分,含显性基因数目依次为0、1、2、3、4、5、6,共7种类型,即后代中会有7种表现型。故A正确。
    3.“和”小于16的特殊分离比成因
    ②配子致死或配子不育——棋盘法
    致死基因的存在可影响后代性状分离比。现有基因型为AaBb的个体,两对等位基因独立遗传,但具有某种基因型的配子或个体致死,不考虑环境因素对表现型的影响,若该个体自交,下列说法不正确的是( )A.后代分离比为6:3:2:1,则推测原因可能是某对基因显性纯合致死B.后代分离比为5:3:3:1,则推测原因可能是基因型为AaBb的个体致死C.后代分离比为7:3:1:1,则推测原因可能是基因型为Ab的雄配子或雌配子致死D.后代分离比为7:1:1,则推测原因可能是基因型为ab的雄配子或雌配子均致死
    【答案】B【解析】A.后代分离比为6∶3∶2∶1,与A_B_∶A_bb∶aaB_∶aabb=9∶3∶3∶1对照可推测,可能是某对基因显性纯合致死,A正确;B.后代分离比为5∶3∶3∶1,只有双显中死亡四份,可推测可能是基因型为AB的雄配子或雌配子致死,导致双显性状中少4份,若AaBb的个体致死,则F1AaBb也不存在,B错误;C.由于子二代A_B_∶aaB_∶A_bb∶aabb=7∶3∶1∶1,与9∶3∶3∶1相比,A_B_少了2,A_bb少了2,最可能的原因是Ab的雄配子或雌配子致死,C正确;D.后代分离比为7∶1∶1,没有出现双隐性,且双显中死亡2份,单显各死亡2份,可推测原因是基因型为ab的雄配子或ab雌配子均致死,D正确。
    某植物茎秆的绿色和紫色是一对相对性状,果实的红色和黄色是一对相对性状。绿茎红果植株自交,F1表理及比例为绿茎红果:绿茎黄果:紫茎红果:紫茎黄果=6:2:3:1。下列有关分析错误的是( )A.绿茎和红果均为显性性状B.F1中纯合子所占比例为1/6C.F1的绿茎红果与亲本基因型相同的概率为4/9D.F1的绿茎黄果和紫茎黄果杂交,子代有2种表型
    【答案】C【解析】A.由题意可知,绿茎:紫茎=2:1,说明绿茎为显性,绿茎纯合致死,红果:黄果=3:1,说明红果为显性,A正确;B.F1 中纯合子AA— —致死,只剩aa— —,其所占比例为1/3aa×1/2(BB、bb)=1/1/6,B正确;C.F1 的绿茎红果AaB—与亲本基因型AaBb相同的概率为1Aa×2/3Bb=2/3,C错误;D.F1 的绿茎黄果Aabb和紫茎黄果aabb杂交,子代有2种表型,即Aabb绿茎黄果和aabb紫茎黄果,D正确。
    4.若两对等位基因位于一对同源染色体上,不符合自由组合定律,属于连锁遗传,用配子法
    榕树(2n=26)为雌雄同株,茎干上生有许多根须状的气生根,气生根有着很高的药用价值,具有清热解毒、活血散瘀、消肿止痛等功效,如图显示了榕树两对同源染色体上的3对等位基因的位置,下列叙述不正确的是( )A.三对等位基因的遗传均遵循分离定律B.图中B、b和D、d的遗传遵循自由组合定律C.基因型为AaBb的个体自交,后代会出现3种表型且比例为1:2:1D.图示个体自交,后代会出现性状分离,且分离比是9:3:3:1
    【答案】C【解析】A.三对等位基因均会在减数分裂过程中随着同源染色体分开而分离,因此在遗传时均遵循分离定律,A正确;B.图中B、b和D、d分别位于两对同源染色体上,因此在遗传时遵循自由组合定律,B正确;C.基因型为AaBb的个体自交,若等位基因之间表现为完全显性,且不考虑交叉互换,则后代会出现2种表型且比例为3∶1,C错误;D.图示个体有三对等位基因,但其中两对位于一对同源染色体上,因而可以看做是含有两对等位基因的个体自交,后代会出现性状分离,且分离比是9∶3∶3∶1,D正确。
    某动物细胞中位于常染色体上的基因A、B、C分别对a、b、c为显性。现用基因型为AABBCC的个体与aabbcc的个体杂交得到F1,对F1进行测交,结果为aabbcc:AaBbCc:aaBbCc:Aabbcc=1:1:1:1,则F1体细胞中三对基因在染色体上的位置是( )
    【答案】A【解析】由于aabbcc只能产生一种abc类型的配子,而测交子代基因型的种类及比例为aabbcc:AaBbCc:aaBbCc:Aabbcc=1:1:1:1,说明AaBbCc产生了abc、ABC、aBC、Abc的4种配子,说明B和C基因、b和c基因连锁,即对应图中A,A正确。
    5.最大“比例和”的应用
    一对等位基因进行交配所能创造的最大比例和
    两对等位基因进行交配所能创造的最大比例和
    三对等位基因进行交配所能创造的最大比例和?
    最大比例和为4 (41)
    最大比例和为16 (42)
    9 : 3 : 3 : 1
    n对等位基因进行交配,所能创造的最大比例和为4n,且必须保证n对等位基因中每一对均为杂合子自交(3:1型)
    若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中,A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表型出现了黄 ∶褐 ∶黑=52 ∶3 ∶9的数量比,则杂交亲本的组合是( )A.AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbddB.aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDDC.aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbddD.AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd
    【答案】D【解析】A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素,B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素,D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达,说明黑色个体的基因型为A_B_dd,褐色个体的基因型为A_bbdd,黄色个体是aa____、____D_;由题意知,两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9,F2中黑色个体占比=9/(52+3+9)=9/64,褐色个体占比=3/(52+3+9)=3/64,结合题干3对等位基因位于常染色体上且独立分配,说明符合基因的自由组合定律,而黑色个体的基因型为A_B_dd,要出现9/64 的比例,可拆分为3/4×3/4×1/4;褐色个体的基因型为A_bbdd,要出现3/64的比例,可拆分为3/4×1/4×1/4。而符合F2黑色个体和褐色个体的比例的F1基因型只能为AaBbDd,则两个纯合黄色品种的动物的基因型为AAbbDD×aaBBdd或AABBDD×aabbdd,D项符合题意。
    鲜食玉米颜色多样、营养丰富、美味可口。用两种纯合鲜食玉米杂交得F1,F1自交得到F2,F2籽粒的性状表现及比例为紫色非甜:紫色甜:白色非甜:白色甜=27:9:21:7。下列说法正确的是( )A.紫色与白色性状的遗传不遵循基因的自由组合定律B.亲本性状的表现型不可能是紫色甜和白色非甜C.F1的花粉离体培养后经秋水仙素处理,可获得紫色甜粒纯合个体D.F2中的白色籽粒发育成植株后随机受粉,得到的籽粒中紫色籽粒占4/49
    【答案】C【解析】A.据分析可知,紫色与白色性状受两对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律,A错误;B.根据F2性状分离比可知,F1为AaBbCc,则亲本基因型可能是AABBcc、aabbCC,故亲本表现型可能是紫色甜和白色非甜,B错误;C.F1为AaBbCc,可产生ABc的配子,故利用F1的花粉离体培养后经秋水仙素处理,可获得AABBcc的个体,表现型为紫色甜粒纯合个体,C正确;D.F1为AaBbCc,F2中的白色籽粒有1/7AAbb、2/7Aabb、1/7aaBB、2/7aaBb、1/7aabb,产生的雌雄配子为:2/7Ab、3/7ab、2/7aB,发育成植株后随机受粉,得到的籽粒中紫色籽粒(A_B_)的比例为2/7×2/7+2/7×2/7=8/49,D错误。
    控制人类有耳垂和无耳垂、双眼皮和单眼皮的基因位于两对常染色体上,其中双眼皮对单眼皮为显性。已知一对夫妇均有耳垂,丈夫是单眼皮,妻子是双眼皮,他们的第一个孩子表现为无耳垂且单眼皮。则该对夫妇再生一个孩子,有耳垂且双眼皮的概率是( )A.1/4 B.3/4C.1/8 D.3/8
    【答案】D【解析】设有耳垂和无耳垂相关基因是A/a,双眼皮和单眼皮相关基因是B/b,一对夫妇均有耳垂生出无耳垂的孩子,说明无耳垂是隐性性状,双亲基因型都是Aa;双眼皮对单眼皮为显性,丈夫是单眼皮,妻子是双眼皮,生出单眼皮的孩子,则丈夫基因型是bb,妻子基因型是Bb,该夫妇基因型是AaBb、Aabb,该对夫妇再生一个孩子,有耳垂且双眼皮(A_B_)的概率3/4×1/2=3/8,ABC错误,D正确。
    某二倍体植物叶形和花色各由一对等位基因控制,宽叶对窄叶为完全显性,两对基因独立遗传。统计某亲本植株自交所得F1,表现型及比例为宽叶红花:宽叶白花:窄叶红花:窄叶白花=5:3:3:1.下列有关叙述错误的是( )A.出现上述比例的原因是双杂合子植株不能存活B.亲本植株的表现型一定是宽叶红花C.若基因型为双显性的花粉不育,F1宽叶红花无纯合子D.若纯种宽叶、窄叶植株杂交, F1出现窄叶个体可能是染色体变异所致
    【答案】A【解析】A.设两对基因分别是A、a、B、b,则F1基因型是AaBb,若无特殊情况,则子代中宽叶红花:宽叶白花:窄叶红花:窄叶白花=9:3:3:1,现在出现宽叶红花:宽叶白花:窄叶红花:窄叶白花=5:3:3:1,即双显性个体出现致死现象,可能是双显(AB)的雄配子或雌配子致死,A错误;B.某亲本自交,子代出现四种表现型,说明该亲本一定是双杂合子AaBb,且子代中宽叶∶窄叶=2∶1,红花∶白花=2∶1,说明宽叶和红花是显性性状,则AaBb表现为宽叶红花,B正确;C.若基因型为双显性的花粉(AB)不育,则F1不可能出现纯合的宽叶红花AABB,C正确;D.若纯种宽叶(AA)、窄叶(aa)植株杂交,正常情况下,子代为Aa,表现为宽叶,若F1出现窄叶个体可能是染色体变异所致,如A所在染色体缺失,D正确。
    如图表示两对等位基因在染色体上的分布情况。若图1、2、3中的同源染色体均不发生交换,则图中所示个体自交后代的表型种类数依次是( )
    A.2、3、4B.2、2、4C.2、4、4D.4、4、4
    【答案】A【解析】图1个体自交后代有3种基因型,2 种表现型;图2个体自交后代有3种基因型(Aabb、aaBB、AaBb)3种表现型;图3个体自交后代有9种基因型,4种表现型。故选A。
    (2021•乙卷)某种二倍体植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知植株A的n对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是(  )A.植株A的测交子代会出现2n种不同表现型的个体B.n越大,植株A测交子代中不同表现型个体数目彼此之间的差异越大C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数
    【答案】B【解析】A.由于植株A的n对基因均杂合,所以其测交子代会出现2n种不同表现型的个体,A正确;B.植株A测交子代中不同表现型个体数目都相等,B错误;C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等,比例为1:1,C正确;D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数,比例为(2n﹣1):1,D正确。
    (2022·全国)某种自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上。A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a的花粉50%可育、50%不育。B/b控制花色,红花对白花为显性。若基因型为AaBb的亲本进行自交,则下列叙述错误的是( )A.子一代中红花植株数是白花植株数的3倍B.子一代中基因型为aabb的个体所占比例是1/12C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍D.亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等
    【答案】B【解析】A.分析题意可知,两对等位基因独立遗传,故含a的花粉育性不影响B和b基因的遗传,所以Bb自交,子一代中红花植株B_:白花植株bb=3:1,A正确;B.基因型为AaBb的亲本产生的雌配子种类和比例为AB:Ab:aB:ab=1:1:1:1,由于含a的花粉50%可育,故雄配子种类及比例为AB:Ab:aB:ab=2:2:1:1,所以子一代中基因型为aabb的个体所占比例为1/4×1/6=1/24,B错误;C.由于含a的花粉50%可育,50%不可育,故亲本产生的可育雄配子是A+1/2a,不育雄配子为1/2a,由于Aa个体产生的A:a=1:1,故亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子的三倍,C正确;D.两对等位基因独立遗传,所以Bb自交,亲本产生的含B的雄配子数和含b的雄配子数相等,D正确。
    (2023·全国)某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性状:高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1。下列分析及推理中错误的是( )A.从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死B.实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为AabbC.若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBbD.将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/4
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